Ciencias Sociales, pregunta formulada por boby54321, hace 5 meses

menciona dos ventajas que ha traído a la ciencia del estudio de las ondas electromagnéticas que emiten los cuerpos celestes porfa ayúdenme ​

Respuestas a la pregunta

Contestado por maoskim3
1

Respuesta:

pues espero te sirva

Explicación:

La astronomía se considera como la ciencia dedicada al estudio de los cuerpos celestes,

para lo que se vale de cualquier tipo de evidencia que se pueda recoger de los mismos.

Pocas veces se da la posibilidad de extraer algún tipo de evidencia material de estos

cuerpos, por lo que se recurre a la radiación electromagnética de estos. La única forma de

investigar el cielo que se conocía hasta mediados del siglo XVII era la luz visible que se

recibía de los cuerpos.

No fue hasta 1665 cuando Isaac Newton empezó a realizar experimentos con luz blanca y

un prisma (estructura triangular de cristal), descubriendo que la luz blanca se transformaba

en toda una banda de colores similar al arcoíris, desde el rojo hasta el violeta. Sin embargo,

no estaba claro qué era lo que hacía a la luz blanca adquirir distintos colores [1].

Para hallar una explicación satisfactoria a este fenómeno es necesario remitirse a la

reflexión y refracción, pero estos fenómenos sólo conciernen a las ondas. Newton postuló

que la luz estaba compuesta de diminutas partículas, y su fama como científico causó que

se vieran así hasta el siglo XIX. El astrónomo Christian Huygens en 1678 había

mencionado que una teoría que asumiera a la luz como una onda podría explicar la

refracción y la reflexión, pero para la época se asumía que las ondas sólo se dan en un

medio físico1 que las pueda transmitir y la reputación de buen científico de Newton

provocó que se considerara como falso.

No obstante, a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX se afianzó la teoría

ondulatoria de la luz gracias a los experimentos de Thomas Young y Augustin Fresnel,

donde se probaba que la luz sufría de interferencias y difracción, propiedades

características de las ondas. Sin embargo, no fue hasta los aportes de James Clerk Maxwell

y la prueba observacional de esta por parte de Heinrich Rudolf Hertz que se provocó una

aceptación general de la teoría ondulatoria de la luz. Retrocediendo al siglo XVII, donde

Willerbrord Snell desarrolló toda la teoría de la refracción. Gracias a ella se puede resolver

la incógnita del porqué de la banda de colores que sale del prisma.

Un aspecto importante de la teoría de la refracción es el índice de refracción, una unidad

adimensional resultado de la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad

de la luz en un medio, como también la relación entre la longitud de onda en el vacío y en

el medio, y la relación entre la frecuencia en el vacío y en el medio, es decir:

�!

                                                            1 Para  la  época  ya  se  conocía  la  distancia  Tierra-Sol  gracias  a  Giovanni  Cassini  mediante  el  paralaje.  Se  

desconocía  si  había  algo  en  medio,  por  lo  que  se  planteó  la  existencia  de un  material  invisible  conocido  

como éter para satisfacer la teoría ondulatoria de la luz

Hay que tener en cuenta de que esta representación analítica es así porque:

El índice de refracción es una propiedad intrínseca de un material respecto a otro que nos

indica con qué ángulo saldrá una onda de un medio a otro. Según la ley de Snell, los

ángulos respecto a la horizontal así como los índices de refracción se relacionan de la

siguiente manera:  

Como n está expresado en función de la longitud de onda, la ley de Snell indica que la luz

con diferentes longitudes de onda es curvada con diferentes ángulos cuando inciden en un

material refractor [2]. Con esto se explica la banda de colores, suponiendo que el blanco es

un color compuesto y por lo tanto, si se incidía sobre un material refractor se separaría en

sus componentes. A la banda de colores se le conoce como el espectro visible. Esta es una

pequeña porción de todo el espectro electromagnético.

Aunque es diminuta comparada con el resto del espectro, la luz visible fue la única ventana

disponible para investigar los objetos celestes. No fue hasta 1932 que el radio ingeniero

norteamericano Karl Guthe Jansky, trabajando para los laboratorios de la empresa Bell

Telephone descubrió una fuente de radio en la constelación de Sagitario, encontrando la

ubicación del centro galáctico. Esto marcó el inicio de la Radioastronomía.

Por lo tanto, la Radioastronomía es una ciencia relativamente joven, dedicada al estudio de

los cuerpos celestes mediante la emisión que estos producen en el campo de las ondas de

radio. Dedicarse a ver el universo desde una única longitud de onda o un segmento del

espectro electromagnético es una mala decisión porque el universo consta de diferentes

tipos de cuerpos que emiten en distintas longitudes de onda, por lo que se vería una

                                                             

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